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伺服控制逆变焊机原理及图纸

2020-07-05 19:25分类:品牌维修 阅读:

 

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主电路电气原理图主控制板电气原理图: 逆变器触发电路图: 脉冲和定时板原理图: IGBT逆变焊机的工作原理和输出特性本机采用三相交流380V电压通过三相电桥经过整流滤波后,将采用新型IGBT作为功率开关器件的逆变器进行变频处理(20KC),然后通过中频变压器降低电压,再将整流后的输出提供给焊接电源,逻辑控制电路由集成电路组成,对电压,电流信号的反馈进行处理,实现整机的闭环控制. 脉宽调制PWM被用作核心控制技术,以获得快速脉宽调制的恒定电流特性和出色的焊接工艺效果. DC / AC逆变器的生产这里介绍的逆变器(见图)主要由MOS场效应晶体管和普通的电源变压器组成. 它的输出功率取决于MOS场效应管和电源变压器的功率,从而消除了变压器的麻烦绕组,适合电子业余爱好者的业余生产. 下面介绍逆变器的工作原理和制造工艺. --Top Electronics 1.电路图2.工作原理在这里,我们将详细介绍该逆变器的工作原理. 方波信号发生器(参见图3)这里的图3使用六个反相器CD4069形成方波信号发生器. 电路中的R1是补偿电阻ab伺服驱动器维修,用于改善由电源电压变化引起的不稳定振荡​​频率. 电路的振荡是通过对电容器C1进行充电和放电来完成的.

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振荡频率为f = 1 / 2.2RC. 图中所示电路的最大频率为: fmax = 1 / 2.2×3.3×103×2.2×10-6 = 62.6Hz;最小频率fmin = 1 / 2.2×4.3×103×2.2×10-6 = 48.0Hz. 由于组件错误,实际值将略有不同. 对于其他冗余逆变器,输入端子应接地以避免影响其他电路. FET驱动电路. 图4由于方波信号发生器输出的振荡信号电压的最大幅度为0〜5V,为了充分驱动电源开关电路,这里用TR1电机工作原理,TR2将振荡信号电压放大到0〜12V . 如图4所示. MOS FET电源开关电路. 这是设备的核心. 在介绍这部分的工作原理之前,首先简要说明一下MOS场效应晶体管的工作原理. 图5 MOS场效应管也称为MOS FET,它是金属氧化物半导体场效应晶体管的缩写. 它通常有两种类型: 耗尽型和增强型. 本文使用一种增强型MOS场效应晶体管,其内部结构如图5所示. 它可以分为NPN型和PNP型. NPN类型通常称为N通道类型,PNP类型也称为P通道类型. 从图中可以看出,N沟道场效应晶体管的源极和漏极连接到N型半导体,而P沟道场效应晶体管的源极和漏极连接到P型半导体

我们知道普通晶体管是由输入电流控制输出电流的. 但是对于场效应管来说维修西门子plc,输出电流是由输入电压(或电场)控制的,可以认为输入电流很小或没有输入电流,这使得该器件具有很高的输入阻抗,这这就是我们所说的场效应管的原因. 图6是说明MOS场效应晶体管的工作原理. 让我们首先了解只有一个PN结的二极管的工作过程. 如图6所示,我们知道,当向二极管施加正电压(P端连接到正极,N端连接到负极)时,二极管导通,并且PN结具有一个电流流过它. 这是因为当P型半导体端子处于正电压时,N型半导体中的负电子被吸引到施加有正电压的P型半导体端子,并且P型中的正电子被吸引. 半导体端子朝着N型半导体端子的方向运动以形成导通电流. 类似地,当向二极管施加反向电压时(P端子连接到负极,N端子连接到正极),则将负电压施加到P型半导体端子,在P处收集正电子-型半导体端子,并且在N处收集负电子. 在半导体端逆变焊机线路板,电子不移动,并且没有电流流过PN结,并且二极管被截止. 图7a图7b对于场效应晶体管(参见图7),当栅极中没有电压时,根据先前的分析,可以看出在源极和漏极之间没有电流流动. 此时,场效应晶体管处于截止状态(图7a). 当将正电压施加到N沟道MOS场效应晶体管的栅极时,由于电场的作用,N型半导体的源极和漏极的负电子被吸引到栅极,但是由于氧化膜的阻挡导致电子积聚在两个N沟道之间的P型半导体中(见图7b),从而形成电流并打开源极和漏极.

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